摘要
_$}@hD*R~ &MONg=s3 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
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m[N&UM# 4!M0)Nix 设计任务
I|/|\ ]jmZ5h#[
]h=y nu16L$] 纯相位传输的设计
bGj<Dojl JJ_KfnH 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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Rns G1,u{d-_
;O .;i,#Z $M4C4_oPy 结构设计
Qeq=4Nq (b.Mtd 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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V4g vKWc /cD]m 使用TEA进行性能评估
n4AQ s*kSl:T@O 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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v KZ/2W9r_, 使用傅里叶模态法进行性能评估
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~R1 8{Wh4~|+ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
M[=sQnnSFW g$Nsu:L
jpfFJon)w j&,%v+x 进一步
优化–零阶调整
3.04Toq! ]=5D98B 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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|?uUw$oh ^/Frg<>'p VirtualLab Fusion一瞥
ljO t~@Ea 0$q)uip
_O>8jH!# kT{d pGU9 VirtualLab Fusion中的工作流程
gA DF 'sTMUPg` • 使用IFTA设计纯相位传输
:+}Eo9 •在多运行模式下执行IFTA
Ha20g/UN. •设计源于传输的DOE结构
^y&sKO −
结构设计[用例]
Q2!vO4!<N •使用采样表面定义
光栅 3R$*G8v −
使用接口配置光栅结构[用例]
;*8,PV0b_< •参数运行的配置
Z"'tJ3Y.~ −
参数运行文档的使用[用例]
<>6 DPHg~ =!|=Y@
+d,Z_ 6F 3 n=ftkI VirtualLab Fusion技术
$"]*,=-X Kh2!c+Mw
Q96^rjY ;R{ffS6 文件信息
"E )0)A3= f8836<c
+OC~y: _V-pr#lP1 QQ:2987619807